Canadese lichtbronwetenschappers bieden diepere inzichten in apparaten op basis van grafeen
Touchscreen Technology Nieuws

CLS (Canadian Light Source) in Saskatoon, is Canada's nationale centrum voor synchrotronstralingsonderzoek en een wereldwijd expertisecentrum voor synchrotronstralingswetenschappen en hun toepassingen. Hier hebben een aantal wetenschappers met succes verschillende reeksen experimenten uitgevoerd die betrekking hadden op de kleinste optische dichtheid van de afzonderlijke lagen grafeen.

De resultaten geven meer inzicht in het ontwerp en de productie van op grafeen gebaseerde elektronische apparaten. Deze wetenschappers creëren al visioenen van touchscreen-tablets zo dun als papier, die gemakkelijk kunnen worden opgevouwen en in je zak kunnen worden gestopt. Of gebogen 3D-tv's die het gebied van een hele kamer kunnen vullen.

Over grafeen, ook bekend als grafeen

Grafeen (ook bekend als grafeen) is een modificatie van koolstof met een tweedimensionale structuur. Het is flexibel, dun, extreem hard en daardoor bij uitstek geschikt voor diverse flexibele toepassingen in de touchscreen sector. De Russische wetenschapper Sir Andre Konstantin Geim ontving in 2010 samen met Konstantin Novoselov de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn grafeenonderzoek aan de Universiteit van Manchester. Sinds die tijd vinden er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken plaats op dit gebied. Dit komt omdat grafeen een extreem flexibel materiaal is dat lijkt te zijn gemaakt voor futuristische buigbare en opvouwbare apparaten.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Aanvullende financiering voor het centrum en zijn programma's zal worden verstrekt door andere onderzoeksfondsen en instellingen.

Het gebruik van state-of-the-art technieken heeft geholpen

Volgens de deelnemende wetenschapper Dr. Swathi Iyer is het altijd moeilijk geweest om de intrinsieke eigenschappen van grafeen te begrijpen, vooral in de gebieden waar het materiaal is gebogen of gevouwen. Om deze reden zijn state-of-the-art technieken gebruikt om de structurele en elektronische eigenschappen van vrijstaand grafeen te bestuderen.

Synchrotron hielp bij het identificeren van verschillende activiteiten

Met behulp van synchrotron werden twee verschillende activiteiten in de grafeen-goud nanostructuur geïdentificeerd. Er is nu experimenteel bewijs voor de: experimenteel bewijs voor de gelokaliseerde grafeen-goud interactie op nanoschaal, en de kleinste optische dichtheid voor de enkele grafeenlaag.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de CLS-wetenschappers het erover eens dat dit de weg vrijmaakt voor de productie van op grafeen gebaseerde apparaten met voorheen onvoorstelbare configuratiemogelijkheden voor een groot aantal toepassingen.